No.1
- 回答日時:
a√α + b√β= 0 (α,β:互いに異なる自然数、a,b:有理数)
と書けるとすると、αとβの最大公約数γとして、√γで両辺を割ってしまえば、
a√α + b√β= 0 (α,β:互いに素な自然数、a,b:有理数)
と書けるとしてOKです。(α、βの一方が平方数の場合もありえます)
で、
√(α/β) = -b/a
と書けるんで、右辺が有理数、左辺は無理数 で矛盾
左辺が無理数ていう証明は、普通に、√2が無理数の証明と同じようにできます。
この回答への補足
2つの平方根の独立性ではなく、6つ(もしくは一般にn個)の平方根(簡約したときに中身が同じでないもの同士)の独立性をお願いしています。
補足日時:2009/11/08 09:59No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に示したいなら代数拡大の理論を使えばいいのではないでしょうか。
例えば上記の問題の場合、√2,√3,√5,√6,√7,√10は全てQ[√2,√3,√5,√7]に含まれており、
Q[√2,√3,√5,√7]/Qは次数16の代数拡大です。
この拡大を次数2の4つの体の拡大の列に分解すればQ[√2,√3,√5,√7]のQ上の基底を計算で求められます。
特にその基底の中に√2,√3,√5,√6,√7,√10が全てはいるのでこれらはQ上一次独立です。
この方法なら数字が変わっても、数字の個数が増えても計算がややこしくなりますが証明することができます。
ありがとうございます。わかりました。
a,b,c,d,e,f∈Qの少なくとも一つが0でないとき、
a√2+b√3+c√5+d√6+e√7+f√10は無理数である
ことの証明も気になっていましたが、同様に出来そうです。
a√2+b√3+c√5+d√6+e√7+f√10=r(有理数)
と仮定すると、
-r+a√2+b√3+c√5+d√6+e√7+f√10=0
1,√2,√3,√5,√6,√7,√10はQ上一次独立なので、r=a=b=c=e=f=0となり矛盾。
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